Конформационная структура комплекса из двух противоположно заряженных полиэлектролитов на поверхности заряженной сферической металлической наночастицы
- Авторы: Кручинин Н.Ю.1, Кучеренко М.Г.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Оренбургский государственный университет
 
 - Выпуск: Том 58, № 6 (2024)
 - Страницы: 436-446
 - Раздел: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
 - URL: https://edgccjournal.org/0023-1193/article/view/681210
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119324060034
 - EDN: https://elibrary.ru/TIDRZO
 - ID: 681210
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Методом молекулярной динамики исследованы конформационные изменения комплекса из двух противоположно заряженных полиэлектролитов, а также полиамфолитного блок-сополимера, состоящего из них, на поверхности сферической металлической наночастицы в зависимости от ее электрического заряда. Представлена математическая модель перестройки двух макромолекулярных оболочек разного знака, распложенных на заряженной сферической наночастице, а также представлена оценка жесткости цепи полиэлектролита в зависимости от его заряда. Рассчитаны радиальные распределения средней плотности атомов полиэлектролитного комплекса и блок-сополимера, расположенных на поверхности заряженной сферической металлической наночастицы. Разноименно заряженные полиэлектролиты в комплексе, а также блок-сополимер плотно обволакивали нейтральную сферическую наночастицу, а при увеличении абсолютной величины заряда наночастицы происходило разбухание макромолекулярной опушки с образованием двух слоев из различно заряженных полиэлектролитов или фрагментов блок-сополимера.
Полный текст
Об авторах
Н. Ю. Кручинин
Оренбургский государственный университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: kruchinin_56@mail.ru
				                					                																			                								
Центр лазерной и информационной биофизики
Россия, ОренбургМ. Г. Кучеренко
Оренбургский государственный университет
														Email: kruchinin_56@mail.ru
				                					                																			                								
Центр лазерной и информационной биофизики
Россия, ОренбургСписок литературы
- Theodosiou M., Boukos N., Sakellis E. et al. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019. V. 183. P. 110420.
 - Chen G., Song F., Xiong X., Peng X. // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. V. 52. P. 11228.
 - Mieszawska A.J., Mulder W.J.M., Fayad Z.A., Cormode D.P. // Mol. Pharmaceutics. 2013. V. 10. P. 831.
 - Dallari C., Lenci E., Trabocchi A. et al. // ACS Sens. 2023. V. 8. P. 3693.
 - Huang H., Liu R., Yang J. et al. // Pharmaceutics. 2023. V. 15. P. 1868.
 - Sproncken C.C.M., Gumí-Audenis B., Foroutanparsa S. et al. // Macromolecules. 2023. V. 56. P. 226.
 - Bakhtiari S.E., Joubert v, Pasparakis G. et al. // European Polymer Journal. 2023. V. 189. P. 111977.
 - Lueckheide M., Vieregg J.R., Bologna A.J. et al. // Nano Lett. 2018. V. 18. P. 7111.
 - Huang B., Wen J., Yu H. et al. // Journal of Molecular Structure. 2022. V. 1256. P. 132510.
 - Fuller M., Kӧper I. // Polymers. 2018. V. 10. P. 1336.
 - Kucherenko M.G., Izmodenova S.V., Kruchinin N.Yu., Chmereva T.M. // High Energy Chem. 2009. V. 43. P. 592.
 - Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Colloid Journal. 2019. V. 81. P. 110.
 - Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Surfaces and Interfaces. 2021. V. 27. P. 101517.
 - Kruchinin N. Yu., Kucherenko M. G. // High Energy Chemistry. 2022. V. 56. № 6. P. 499.
 - Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Polymer Science Series A. 2023. V. 65. P. 224.
 - Kruchinin N.Yu. // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2023. V. 14. P. 719.
 - Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G., Neyasov P.P. // High Energy Chemistry. 2023. V. 57. P. 459.
 - Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2022. V. 96. № 3. P. 622.
 - Kucherenko M.G., Kruchinin N.Yu., Neyasov P.P. // Eurasian Physical Technical Journal. 2022. V. 19. №. 2 (40). P. 19-29.
 - Kruchinin N.Yu., Kucherenko M.G. // Polymer Science Series A. 2022, V. 64. № 3. P. 240.
 - Phillips J.C., Braun R., Wang W. et al. // J. Comput. Chem. 2005. V. 26. P. 1781.
 - Mhashal A.R. Roy S. // PLoS One. 2014. V. 9. Is. 12. P. e114152
 - MacKerell A.D. Jr., Bashford D., Bellott M. et al. // J. Phys. Chem. B. 1998. V. 102. P. 3586.
 - Huang J., Rauscher S., Nawrocki G. et al. // Nature Methods. 2016. V. 14. P.71.
 - Heinz H., Vaia R.A., Farmer B.L., Naik R.R. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. P. 17281.
 - Miyata T., Kawagoe Y., Okabe T. et al. // Polymer Journal. 2022. V. 54. P. 1297.
 - Farhadian N., Kazemi M.S., Baigi F.M., Khalaj M. // Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2022. V. 116. P. 108271.
 - Rabani R., Saidi M.H., Rajabpour A. et al. // Langmuir. 2023. V. 39. P. 15222.
 - Zhang C., Jia H., Zhang Y., Du S. // J. Phys. Chem. B. 2023. V. 127. P 9543.
 - Gutiérrez-Varela O., Lombard J., Biben T. et al. // Langmuir. 2023. V. 39.P. 18263.
 - Wang M., Ni S., Yin Y. et al. // Langmuir. 2024. V. 40. P. 1295.
 - Darden T., York D., Pedersen L. // J. Chem. Phys. 1993. V. 98. P. 10089.
 - Jorgensen W.L., Chandrasekhar J., Madura J.D. et al. // J. Chem. Phys. 1983. V. 79. P. 926.
 - Shankla M., Aksimentiev A. // Nature Communications. 2014. V. 5. P. 5171.
 - Chen P., Zhang Z., Gu N., Ji M. // Molecular Simulation. 2018. V. 44. P. 85.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									








